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古建筑工程設(shè)計(jì)范文

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第1篇

在建設(shè)工程過程中所涉及到的全部費(fèi)用即是工程造價(jià)。合理準(zhǔn)確的預(yù)估工程造價(jià)是完成建筑工程工作的要素,其涉及的內(nèi)容有前期涉及、施工內(nèi)容,有效預(yù)估整體費(fèi)用并合理控制,使得建筑工程的經(jīng)濟(jì)效益得到有效提升。在如今經(jīng)濟(jì)建設(shè)大潮中,建筑行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈,提高經(jīng)濟(jì)效益,合理降低建筑工程成本顯得尤為重要。然而合理估算的前期是分析其影響因素,并結(jié)合實(shí)際工程項(xiàng)目進(jìn)行分析。其中最重要因素應(yīng)該考慮建筑工程設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)是整體工程的基礎(chǔ),在很大程度上影響著工程造價(jià)的數(shù)目,設(shè)計(jì)滲透到了工程中的各個(gè)環(huán)節(jié),對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)的參數(shù)和造價(jià)都有影響。合理的設(shè)計(jì)方案決定著估算的成本,影響著整體工程的經(jīng)濟(jì)效益。因此要使設(shè)計(jì)達(dá)到最優(yōu),反之,設(shè)計(jì)不合理不僅會(huì)增加工程施工成本,也不利于控制工程造價(jià),還會(huì)影響工程的質(zhì)量和工期。然而在設(shè)計(jì)過程中,對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)的掌控和準(zhǔn)確到位需要嚴(yán)格的數(shù)據(jù)支撐,即相應(yīng)的設(shè)計(jì)參數(shù),將設(shè)計(jì)參數(shù)和工程造價(jià)理論值建立合理的數(shù)學(xué)關(guān)系和相關(guān)模型,因此,建立合理最優(yōu)的建筑設(shè)計(jì)參數(shù)模型是工程造價(jià)估算的關(guān)鍵一步。

二、簡(jiǎn)析建筑設(shè)計(jì)參數(shù)模型

建筑設(shè)計(jì)參數(shù)模型作為工程造價(jià)估算過程的重要一步,需要有數(shù)據(jù)和圖形還有結(jié)合實(shí)際的有效支撐,建立合理的結(jié)構(gòu)模型,即通過連接圖來分析系統(tǒng)中各要素及其之間的聯(lián)系,建立一個(gè)以幾何要素為主體,以數(shù)據(jù)參數(shù)為支撐的結(jié)構(gòu)模型。建筑設(shè)計(jì)參數(shù)模型涉及到計(jì)參數(shù)和工程造價(jià)的關(guān)系,因此,各個(gè)參數(shù)是首要影響因素,參數(shù)之間的相互影響和制約是整體結(jié)構(gòu)模型的基礎(chǔ),基于參數(shù)的分析可對(duì)結(jié)構(gòu)模型有整體把握。在實(shí)際建立模型時(shí),可通過較高層級(jí)的設(shè)計(jì)參數(shù)和應(yīng)用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)或相關(guān)的估算指標(biāo)進(jìn)行分析,最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)是運(yùn)算和分析。首先,結(jié)構(gòu)模型的運(yùn)算主要包括:確立系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù)和工程造價(jià)研究系統(tǒng)、建立關(guān)系網(wǎng)絡(luò)、確定各元素之間的邏輯關(guān)系。于此同時(shí),還要對(duì)其關(guān)系網(wǎng)絡(luò)圖和設(shè)計(jì)參數(shù)之間的關(guān)系進(jìn)行分析,并結(jié)合結(jié)構(gòu)工程學(xué)、建筑學(xué)的專業(yè)知識(shí)以及實(shí)際工程項(xiàng)目的實(shí)施情況,完善結(jié)構(gòu)圖。其次是基于模型的分析,對(duì)各級(jí)參數(shù)在模型中的位置及地位進(jìn)行分析,合理優(yōu)化,進(jìn)行目標(biāo)決策,方便工程造價(jià)估算時(shí)更好地量化處理。

三、基于建筑模型參數(shù)的工程造價(jià)估算

在設(shè)計(jì)優(yōu)化的基礎(chǔ)上完成工程造價(jià)估算,最關(guān)鍵的是基于建筑設(shè)計(jì)參數(shù)模型,而這一過程實(shí)質(zhì)上是分析建筑設(shè)計(jì)參數(shù)的變化與工程造價(jià)估算值之間的關(guān)系,并通過結(jié)構(gòu)模型和多元化線性回歸模型來分析工程造價(jià)設(shè)計(jì)參數(shù),這些模型能夠?qū)⒃O(shè)計(jì)參數(shù)與工程造價(jià)結(jié)合起來,使整體工程參考數(shù)據(jù)指標(biāo)和圖形結(jié)構(gòu),在數(shù)據(jù)化、幾何圖和信息化的基礎(chǔ)上進(jìn)行實(shí)施,對(duì)于關(guān)系要素的研究主要是通過結(jié)構(gòu)模型的連接圖的過程進(jìn)行敘述,以此為基礎(chǔ)把不同的幾何模型和數(shù)據(jù)模型構(gòu)建起來。使工程造價(jià)更具有合理的數(shù)據(jù)支撐,在真正實(shí)施過程中合理地降低各項(xiàng)成本預(yù)算。而且將一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)進(jìn)行分化,這個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)模型是通過不同級(jí)別進(jìn)行分級(jí)分系統(tǒng),然后對(duì)這些子系統(tǒng)進(jìn)行逐一分析,從而形成了一個(gè)多級(jí)結(jié)構(gòu)模型,對(duì)其不同參數(shù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分級(jí),不同的參數(shù)在整個(gè)模型中會(huì)分為不同的級(jí)層,層級(jí)越高對(duì)工程造價(jià)的影響就越大,因此,可根據(jù)其影響程度的不同,可以完成對(duì)工程造價(jià)的估算,這樣可以針對(duì)性地提高估算的效率以及準(zhǔn)確性。參數(shù)作為所有模型的基礎(chǔ),參數(shù)的準(zhǔn)確性很重要,誤差必須降低到最小范圍,使所構(gòu)成的數(shù)據(jù)模型和幾何模型具有高度的準(zhǔn)確性。其次,是對(duì)建筑工程的設(shè)計(jì)參數(shù)進(jìn)行分析來達(dá)到工程造價(jià)估算的最優(yōu)化,首先要分析參數(shù)的變化情況,因?yàn)閰?shù)之間會(huì)相互影響,一個(gè)參數(shù)的變化會(huì)影響另外的參數(shù)發(fā)生變化,即其參數(shù)之間存在很緊密的關(guān)聯(lián)度,相互制約,相互影響,參數(shù)反映了各項(xiàng)環(huán)節(jié)和指標(biāo)在模型中的位置和完成工作量,而且由于參數(shù)之間強(qiáng)烈的關(guān)聯(lián)度會(huì)直接影響工程造價(jià)估算的改變,從而影響整個(gè)工程項(xiàng)目的完成情況,進(jìn)而達(dá)到工程的成本和工期,已達(dá)到經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。

此外,為了更方便分析結(jié)構(gòu)模型采用多元線性回歸估算手法,估算投資是工程報(bào)價(jià)中最主要的因素,應(yīng)將其誤差控制在20%-30%內(nèi),而5%以內(nèi)的誤差是其工程報(bào)價(jià)應(yīng)控制的范圍,可見進(jìn)行多元線性回歸估算在進(jìn)行建筑設(shè)計(jì)參數(shù)的分析時(shí)是非常準(zhǔn)確的。因此,這種方法的準(zhǔn)確性和其誤差的分析尤為重要。可對(duì)其參數(shù)進(jìn)行分析,盡量避免使用多元線性回歸方法造成的誤差。從而達(dá)到工程造價(jià)估算的最優(yōu)分析。基于參數(shù)之間的數(shù)據(jù)關(guān)系建立線性回歸關(guān)系,是通過數(shù)學(xué)模型的方法將其各個(gè)參數(shù)之間的關(guān)系通過模型直觀反映,使工程項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)顯示更加明確,從而有利于對(duì)工程造價(jià)的準(zhǔn)確預(yù)估。多元線性回歸模型通過各個(gè)參數(shù)之間的影響和制約關(guān)系,將各個(gè)變量的相關(guān)性及其程度通過模型在一定程度上實(shí)現(xiàn)最優(yōu)組合,以達(dá)到估算的準(zhǔn)確結(jié)果。使工程建設(shè)項(xiàng)目的各個(gè)環(huán)節(jié)在參數(shù)指標(biāo)的基礎(chǔ)上達(dá)到?jīng)Q策目標(biāo),從而實(shí)現(xiàn)工程成本的合理降低和經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。

四、結(jié)語

第2篇

關(guān)鍵詞:建筑物加層;結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);加層加固設(shè)計(jì)

中圖分類號(hào):TU318 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):

1工程概況

某大廈高層建筑原主體樓15層,地下1層面積3980m2,主體樓面積43200m2。原主體采用鋼筋混凝土框架-剪力墻結(jié)構(gòu)體系,抗震設(shè)防烈度為7度,剪力墻抗震等級(jí)為二級(jí),框架抗震等級(jí)為三級(jí)。基礎(chǔ)采用高強(qiáng)預(yù)應(yīng)力混凝土管樁Φ500,壁厚125mm,AB型,樁端持力層為砂土狀強(qiáng)風(fēng)化花崗巖,樁長(zhǎng)約25米,單樁豎向極限承載力標(biāo)準(zhǔn)值為5000kN。由于業(yè)主提出加層要求,由原15層加至21層,建筑屋面高度由50.6米加高到79.7米,增加面積約9800m2。該工程為在建時(shí)加層續(xù)建,前后兩次設(shè)計(jì)均采用同一現(xiàn)行規(guī)范,故本工程不存在設(shè)計(jì)使用年限和新老規(guī)范銜接等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)問題。

2結(jié)構(gòu)加層設(shè)計(jì)分析

在建項(xiàng)目由15層擴(kuò)建到21層,關(guān)鍵是解決好在新增的豎向荷載和地震作用及風(fēng)荷載作用下結(jié)構(gòu)體系的整體性能、已建結(jié)構(gòu)構(gòu)件的承載能力及加固方法等問題。首先進(jìn)行結(jié)構(gòu)整體分析計(jì)算,初步判斷加層的可能性。為了充分發(fā)揮原已施工完成的各結(jié)構(gòu)構(gòu)件及抗側(cè)力體系,先按原結(jié)構(gòu)布置方案直接增加6層進(jìn)行分析計(jì)算。采用剛性樓板假定,按模擬施工加載方式,考慮±5%偶然偏心及雙向地震扭轉(zhuǎn)效應(yīng)作用,對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了彈性靜力分析,由計(jì)算結(jié)果可知:結(jié)構(gòu)整體剛度偏柔,周期偏長(zhǎng),樓層層間最大位移與層高之比為1/720,超過規(guī)范1/800限值,樓層最小地震剪力系數(shù)值為1.51%,小于7度區(qū)的規(guī)范0.016限值,底部框架部分承受的地震傾覆力矩大于總力矩的50%,部分框架柱軸壓比達(dá)到1.15,嚴(yán)重超限,框架梁、剪力墻存在超筋現(xiàn)象。根據(jù)原結(jié)構(gòu)直接加層存在的問題,經(jīng)過多輪方案試設(shè)計(jì),確定采用增設(shè)鋼筋混凝土剪力墻,加大剪力墻和框架柱截面尺寸,既提高結(jié)構(gòu)剛度又提高承載力的結(jié)構(gòu)加層加固的基本方法,上部續(xù)建結(jié)構(gòu)也采用框架-剪力墻結(jié)構(gòu)體系以保持與原結(jié)構(gòu)的一致性和協(xié)調(diào)性。根據(jù)建筑使用功能的要求,以及結(jié)構(gòu)加固效果的需要,設(shè)計(jì)時(shí)在建筑的角部增設(shè)剪力墻,在原中部核心筒樓電梯處增加剪力墻的長(zhǎng)度。結(jié)合原框架柱軸壓比的嚴(yán)重不足,采用增大截面法加固,同時(shí)適當(dāng)增加剛度。結(jié)構(gòu)整體分析主要結(jié)果見表1,可以看出:在風(fēng)荷載和地震荷載作用下,結(jié)構(gòu)的最大層間位移角均滿足現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范的要求;結(jié)構(gòu)的第一自振周期為平動(dòng)周期,且結(jié)構(gòu)以扭轉(zhuǎn)為主的第一自振周期與平動(dòng)為主的第一自振周期之比小于0.9;結(jié)構(gòu)的剪重比、底部框架部分承擔(dān)的傾覆力矩以及墻柱軸壓比(柱最大軸壓比0.79)均滿足規(guī)范要求。

表1結(jié)構(gòu)整體分析結(jié)果表 圖1斜柱大樣

新設(shè)計(jì)方案由于建筑立面需要退臺(tái),在十四層處有五根框架柱內(nèi)退1500mm,造成豎向構(gòu)件不連續(xù),按常規(guī)抬柱轉(zhuǎn)換將形成高位轉(zhuǎn)換,對(duì)結(jié)構(gòu)抗震不利。本設(shè)計(jì)采用從十二層至十三層增設(shè)斜柱(撐),斜柱上方與十四層內(nèi)退框架柱連續(xù),其傾斜僅為1:6,下部外排框架柱又向上延伸兩層至十四層樓面,并且在十二層和十四層斜柱轉(zhuǎn)折處樓層框架梁予以加強(qiáng)(梁截面為600×1000),其剖面見圖1。根據(jù)電算分析,十四層側(cè)移剛度與下一層之比為0.93,不存在剛度突變。由于斜柱作用,對(duì)十二層處與之相連的梁板產(chǎn)生642kN的水平拉力,在該影響范圍內(nèi)樓板加厚到180mm,另加該方向受拉鋼筋上下各20Φ12@100,同樣與之相連的框架梁另加6Φ25通長(zhǎng)受拉鋼筋。在此范圍內(nèi)的各構(gòu)件均相應(yīng)提高配筋率和加強(qiáng)構(gòu)造措施,提高其承載力和延性,關(guān)鍵構(gòu)件斜柱及其下層柱和12、14層與之相連的框架梁按中震不屈服進(jìn)行分析計(jì)算,確保結(jié)構(gòu)安全可靠。

3結(jié)構(gòu)構(gòu)件加固改造

3.1地基基礎(chǔ)加固

在房屋加層續(xù)建工程中,必然要遇到地基基礎(chǔ)問題。為了減少基礎(chǔ)改造的工作量,要最大限度挖掘上部荷載潛力。首先是墻體材料,把原先使用的保溫?zé)Y(jié)空心磚和砼空心砌塊均改用容重較低的加氣砼砌塊,辦公區(qū)內(nèi)的磚砌墻改用輕質(zhì)隔墻,同時(shí)首層地面回填土部分根據(jù)情況采用架空板,以及電算荷載按實(shí)際情況輸入等措施,多方面多渠道合理卸載。通過在基礎(chǔ)上埋設(shè)錨桿固定壓樁架,以建筑物自重荷載作為壓樁反力,用千斤頂將預(yù)制樁逐段壓入土中,并與原基礎(chǔ)連接,提高樁基總承載力。錨桿靜壓樁采用 ZHB30,采用焊接接頭,樁身砼為C30,錨桿靜壓樁樁長(zhǎng)約8-10米,持力層為土層⑤砂質(zhì)粘性土,樁端進(jìn)入持力層不少于2米,單樁豎向承載力特征值為500kN,施工壓樁力為1000kN,共增補(bǔ)錨桿樁130根。為保證新補(bǔ)的錨桿樁能與原樁基形成有效整體,共同受力,需擴(kuò)大原承臺(tái)截面,使得補(bǔ)樁反力作用在新澆搗的混凝土擴(kuò)大部分上,新舊混凝土通過鑿毛和植筋方式形成一體。新承臺(tái)尚應(yīng)重新進(jìn)行受力驗(yàn)算,根據(jù)計(jì)算需要利用建筑面層200-300mm厚度加高承臺(tái),滿足受力要求。承臺(tái)加固大樣見圖2。為了更好發(fā)揮補(bǔ)樁的作用,避免應(yīng)力滯后,確保新、舊樁基共同受力,要求上部結(jié)構(gòu)應(yīng)待樁基補(bǔ)強(qiáng)結(jié)束后方可繼建。

圖2承臺(tái)加固大樣圖3梁粘鋼加固大樣

3.2上部構(gòu)件加固

考慮盡可能減少加固施工對(duì)原結(jié)構(gòu)構(gòu)件的損害,遵循對(duì)原有構(gòu)件不動(dòng)或少動(dòng)的加固原則,對(duì)構(gòu)件進(jìn)行強(qiáng)度和剛度的補(bǔ)強(qiáng)。

部分框架柱存在軸壓比超限嚴(yán)重,必須進(jìn)行加固。在高層建筑結(jié)構(gòu)的墻柱加固設(shè)計(jì)中,最簡(jiǎn)單、最優(yōu)先采用的方法是加大截面加固法。該方法簡(jiǎn)單、可靠,符合強(qiáng)柱弱梁抗震原則,同時(shí)對(duì)框架梁采取粘鋼加固時(shí)的節(jié)點(diǎn)錨固處理很有幫助,故本工程墻柱加固均采用此方法。在柱截面加大設(shè)計(jì)中,會(huì)遇到新加柱的縱筋與鋼筋混凝土框架梁相碰的問題,縱筋排列應(yīng)全部或大部分繞過框架梁,然后采用1:6的坡度內(nèi)收至設(shè)計(jì)位置,為滿足規(guī)范規(guī)定的豎筋間距要求,在框架梁上下各增加附加鋼筋植入梁內(nèi)。柱縱筋實(shí)配時(shí)可考慮原柱縱筋能夠承擔(dān)的部分彎矩。為保證加固效果,構(gòu)件截面加大尺寸均不小于100mm,新澆注混凝土強(qiáng)度等級(jí)比原構(gòu)件混凝土強(qiáng)度提高一級(jí),新舊混凝土交接面均應(yīng)鑿毛,并在澆搗前除塵洗凈后涂刷界面劑。

由于水平荷載作用增加,部分框架梁存在受彎及抗剪承載力不足。為確保施工質(zhì)量,又不影響建筑使用高度,框架梁采用粘貼鋼板和U型鋼箍加固方法,具體措施見上圖3。梁面、梁底粘鋼采用Q345B材質(zhì)鋼板,梁箍板采用Q235B材質(zhì)鋼板。梁受彎承載力驗(yàn)算時(shí),按保守算法,不考慮受壓鋼筋作用,根據(jù)鋼筋差值進(jìn)行換算,得出粘鋼的數(shù)量。粘鋼施工前先將原構(gòu)件擬粘鋼處鑿至混凝土外露,然后將表面浮灰除去并打磨平整,除塵清洗干凈后方可粘貼鋼板,U型鋼箍安裝前還需將安裝位置的構(gòu)件方角打磨成圓角。梁面粘鋼彎起處的柱端箍板施工要認(rèn)真細(xì)致,避免形成虛設(shè),起不到約束作用,影響加固效果。

第3篇

關(guān)鍵詞:古建筑,防雷,施工技術(shù)。

中圖分類號(hào):TU74 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):

目前,處個(gè)別重點(diǎn)保護(hù)建筑外,大多數(shù)古建筑缺少有效的防雷保護(hù)措施。同時(shí),國(guó)內(nèi)尚無關(guān)于古建筑的防雷規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)有的《建筑物防雷規(guī)范》也未能完善指導(dǎo)古建筑防雷工程的設(shè)計(jì)和施工。

一、古建筑易遭受雷擊的原因

1、內(nèi)部因素

我國(guó)的古建筑絕大多數(shù)為磚木結(jié)構(gòu),從古建的藝術(shù)特點(diǎn)上來說,大多有高翹的飛檐和高深的屋頂,作為飛檐和屋頂?shù)闹С薪Y(jié)構(gòu)與內(nèi)外裝飾都采用了大量木材;古建立柱和橫梁為粗大木料;天花板均為薄木板架于木棱木條之上;這些都是易于燃燒的木質(zhì)材料,一旦遭受雷擊,極易引起木質(zhì)構(gòu)件燃燒。

雖然我國(guó)古建筑主體多以磚木結(jié)構(gòu)為主,但其上也有不少裝飾物采用金屬材質(zhì);另外多數(shù)古建筑物大殿正脊中部埋設(shè)有用于辟邪金屬寶盒,有的建筑物屋頂內(nèi)部還有錫背,銅質(zhì)寶頂,還有的建筑物屋面有金屬鏈條作裝飾用。這些金屬物均沒有任何接地處理,而且通常都安置在建筑物的最頂端,這些金屬物都大大增加了建筑物遭受雷擊的概率。

從結(jié)構(gòu)上看,古代建筑多以坡頂為主,且坡度較大,大多有高翹的飛檐和高聳的屋頂且屋脊比較多。這些部位在古建筑上一般都顯得尖銳、突出,部分部位還是金屬材料,雷擊發(fā)生時(shí),雷電的路徑會(huì)優(yōu)先選擇從這些部位流過。

2、現(xiàn)代化元素

現(xiàn)代化元素的引入增加了古建筑物遭雷擊的幾率。據(jù)調(diào)查了解,大多數(shù)國(guó)家、省、市級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位的古建筑物內(nèi)部都增設(shè)了消防、報(bào)警、監(jiān)視系統(tǒng)等。而這些現(xiàn)代化弱電設(shè)施的引入給古建筑帶來了更多的雷電入侵通道,無疑增大了古建筑物遭雷擊的幾率;更加之大多安裝這些弱電設(shè)施的施工單位沒有對(duì)其采取必要的防雷措施而致使古建遭雷的事例時(shí)有發(fā)生。

二、古建筑防雷保護(hù)的技術(shù)措施

1、古建筑直擊雷防護(hù)

古建筑直擊雷防護(hù)裝置設(shè)計(jì)和施工遵循的原則。

在古建筑上安裝防雷裝置不能對(duì)古建筑物本身造成損害。防雷裝置要在古建筑物上固定、支撐、連接和敷設(shè)時(shí)就必須用非常規(guī)的方法,不能因?yàn)榘惭b防雷裝置而對(duì)古建筑物造成二次破壞。同時(shí)施工過程中也須嚴(yán)格遵守施工操作規(guī)程。古建筑年代久遠(yuǎn),大部分建筑經(jīng)歷長(zhǎng)年的風(fēng)雨侵蝕,不能因?yàn)槭┕げ簧鞫鴮?duì)古建筑物造成二次破壞。

防雷裝置安裝后要對(duì)古建筑物起到防雷保護(hù)作用。這一點(diǎn)也是我們所有工作的最終目的。有些古建筑物一旦損壞,往往是無法復(fù)原。我們應(yīng)對(duì)古建筑做詳細(xì)全面的勘察,系統(tǒng)的分析研究,制訂出相應(yīng)可行有效的防雷設(shè)計(jì)方案,并最終確保防雷設(shè)計(jì)方案的嚴(yán)格執(zhí)行。

安裝的防雷裝置要盡可能美觀,與古建筑的風(fēng)格樣式和諧統(tǒng)一。因此采用的防雷裝置應(yīng)盡可能做到與原古建筑融為一體,不能喧賓奪主。盡可能使其融入古建筑物本身,并且要和周圍環(huán)境和諧統(tǒng)一。

2、古建筑直擊雷防護(hù)裝置的形式

1)接閃器

由于古建筑的外觀復(fù)雜,屋脊和屋面的造型多,因此接閃器的形式、外觀、材質(zhì)和安裝工藝的選擇應(yīng)充分結(jié)合古建筑的類型和屋頂形制慎重選擇。古建筑防雷工程設(shè)計(jì)和施工中,必須遵守不改變文物原狀的文物保護(hù)原則。選擇使用接閃導(dǎo)線的顏色應(yīng)與古建筑物相應(yīng)位置的顏色協(xié)調(diào)一致。既要做到保證其防雷效果,也要做到不影響古建筑的外觀與其周圍環(huán)境協(xié)調(diào)一致;還要盡可能避免對(duì)古建筑造成破壞。

在古建筑物上敷設(shè)避雷帶,其支持卡子不能靠在古建筑上打孔來固定,這會(huì)破壞古建筑,可以采用U型(抱箍式)固定件、固定螺絲與瓦面之間應(yīng)加橡膠墊進(jìn)行保護(hù),接閃導(dǎo)線的固定支件的高度不宜小于150mm,可選用25mm× 4mm的熱鍍鋅鋼。避雷帶之間的連接,可選用銅管進(jìn)行壓接;三根或多根避雷帶連接時(shí)可在每根避雷帶上壓銅鼻,銅鼻之間用螺絲固定連接。這樣避雷帶既保證電氣連通性,也保證了連接的機(jī)械強(qiáng)度(見圖1)。避雷帶敷設(shè)時(shí)要與古建筑物頂?shù)慕饘傺b飾物都做好電氣連接,確保金屬物都有良好的接地。

圖1 避雷帶及支持卡子做法示意圖

2)引下線

古建筑物引下線敷設(shè)時(shí),應(yīng)避開建筑物的正面,盡量在建筑物的側(cè)面、后面等不經(jīng)常被人注意到的地方敷設(shè);并做到分段固定,并以最短路徑敷設(shè)到接地體,敷設(shè)應(yīng)平正順直、無急彎。每條引下線,在地面以上1.8米加裝絕緣套管,以防止接觸電壓對(duì)人員的傷害。引下線涂刷成與古建筑墻面相同或相近的顏色,減少對(duì)古建整體外觀的影響。

沿古建的木立柱引下時(shí),建議采用多股銅線作為引下線,采用絕緣的多古銅線作為引下線,圓形抱箍固定。(見圖2)

圖2 引下線的固定

3)接地裝置

接地裝置的材料選擇和現(xiàn)代建筑物類似,采用熱鍍鋅角鋼和扁鋼敷設(shè)就行。古建筑接地裝置的形式,要充分考慮古建周圍場(chǎng)地、環(huán)境施工時(shí)受局限的情況,應(yīng)本著為節(jié)約經(jīng)費(fèi)和有利于防止跨步電壓危害的原則。

敷設(shè)時(shí)還需注意接地裝置與地下管線路的安全距離。若達(dá)不到規(guī)范要求的須連接成一體,構(gòu)成均壓接地網(wǎng)。這樣可以使到接地網(wǎng)界面以內(nèi)的電場(chǎng)分布比較均勻,可以減小跨步電壓對(duì)游客的危害。如果遇到電阻率高的區(qū)域,可考慮采用換土、降阻劑、接地模塊等方法。注意在進(jìn)行接地施工時(shí)應(yīng)避免掘到地宮或其他文物,在挖掘之前要進(jìn)行仔細(xì)勘測(cè)。接地裝置開挖時(shí),需對(duì)地面所敷設(shè)的古磚、石做好標(biāo)記和編號(hào),回填時(shí),將其恢復(fù)原貌。

3、防雷電波侵入和雷擊電磁脈沖的措施

當(dāng)古建筑內(nèi)安裝有低壓電氣系統(tǒng)和(或)電子系統(tǒng)時(shí),古建筑內(nèi)有大型金屬構(gòu)件或存有體積較大的金屬物體時(shí),應(yīng)有防雷電波侵入和雷擊電磁脈沖(LEMP)的技術(shù)措施。防LEMP的主要技術(shù)措施為:等電位連接、屏蔽、綜合布線和安裝SPD。

1)等電位連接要求

古建筑上的金屬物體,如金屬寶頂、寶盒、錫被、銅被等,要和防雷裝置作等電位連接。同時(shí)還需考慮到古建筑檐下的防鳥鐵絲網(wǎng)、所有金屬管線的屏蔽層、設(shè)備金屬外殼等設(shè)施的等電位連接。

控制機(jī)房(如監(jiān)控、消防)的等電位連接,應(yīng)根據(jù)電子系統(tǒng)的工作頻率分別采用星形(S型)結(jié)構(gòu)或網(wǎng)形(M型)結(jié)構(gòu)。

2)屏蔽要求

對(duì)于進(jìn)入古建筑的供電線路、電話線等不宜架空引入。當(dāng)其架空引入時(shí),應(yīng)在進(jìn)入古建筑前用埋地電纜或穿金屬管屏蔽埋地引入,并在進(jìn)入古建筑物時(shí)與古建筑的防雷裝置相連。

3)綜合布線要求

建筑物內(nèi)傳輸網(wǎng)絡(luò)的綜合布線施工應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《綜合布線系統(tǒng)工程驗(yàn)收規(guī)范》GB50312-2007的要求。需統(tǒng)一考慮其走向和相互間的距離,使各種室內(nèi)布線合理。最低的要求是,將這些系統(tǒng)穿金屬管或采用有金屬外皮的電纜,并可靠接地。

三、結(jié)語

從古建筑物的整體風(fēng)貌,到大量的珍貴木刻、磚雕、繪畫等藝術(shù)品,是世界人類文化珍貴遺產(chǎn)。因此,古建筑物防雷須首先對(duì)古建筑物有全面了解,對(duì)它的雷擊歷史、結(jié)構(gòu)特性、自然環(huán)境、金屬器物等等做出全面分析,統(tǒng)籌規(guī)劃古建筑的防雷工程設(shè)計(jì)和施工。

古建筑是不可再生的資源,若保護(hù)不當(dāng)會(huì)造成不應(yīng)有的破壞。因此,古建筑防雷工程的設(shè)計(jì)要遵循以保留古建筑原狀為準(zhǔn)則,堅(jiān)持古建筑保護(hù)與環(huán)境保護(hù)并重,遺產(chǎn)保護(hù)與人身保護(hù)并重,應(yīng)因地制宜,從外部防護(hù)和內(nèi)部防護(hù)兩個(gè)方面采用安全可靠、對(duì)建筑原狀最小影響的方案與方法,建立完善的雷電防護(hù)體系。

參考文獻(xiàn)

[1] 建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范.GB500 57- 94(2000版).

[2] 建筑物電子信息系統(tǒng)防雷技術(shù)規(guī)范.(GB50343-2004).

[3] 古建筑木結(jié)構(gòu)維護(hù)與加固技術(shù)規(guī)范.GB50165-92.

[4] 石擁軍,等.古建筑物防雷略論.2004.

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